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為迥轉馬達在轉動的同時上平面的角度偏差。隨著旋轉,馬達的上平面會斜來斜去,所造成的角度。主要的原因為軸承的公差所引起。.
運動解析度
為定位系統可以重復運動的距離,影響的因素有位置回饋系統解析度,控制器驅動器的解析度加上機構背隙等等。
精度
定義為目標位置與實際位置之間的誤差。這樣子的系統化或線性的偏差可能的來源有:余弦誤差,角度誤差,螺桿誤差,熱膨脹等等因素。精度請勿與重現精度混淆。
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圓柱形動磁體直線電機動子是圓柱形結構。沿固定著磁場的圓柱體運動。這種電機是發現的商業應用但是不能使用于要求節省空間的平板式和U 型槽式直線電機的場合。圓柱形動磁體直線電機的磁路與動磁執行器相似。區別在于線圈可以以增加行程。典型的線圈繞組是三相組成的,使用霍爾裝置實現無刷換相。推力線圈是圓柱形的,沿磁棒上下運動。這種結構不適合對磁通泄漏敏感的應用。必須小心操作保證手指不卡在磁棒和有吸引力的側面之間。直線電機定子公司

有槽有鐵芯:這種類型的直線電機,鐵心線圈被放進一個鋼結構里以產生鐵芯線圈單元。鐵芯有效增強電機的推力輸出通過聚焦線圈產生的磁場。鐵芯電樞和磁軌之間強大的吸引力可以被預先用作氣浮軸承系統的預加載荷。這些力會增加軸承的磨損,磁鐵的相位差可減少接頭力。在實用的和買得起的直線電機出現以前,所有直線運動不得不從旋轉機械通過使用滾珠或滾柱絲杠或帶或滑輪轉換而來。對許多應用,直線電機定子公司

直線電機是一種將電能直接轉化為機械能的裝置,它通過電磁力的作用實現直線運動。其工作原理可以分為傳統直線電機和磁懸浮直線電機兩種類型。在實際應用中,直線電機,使用壽命長。由于其簡單緊湊的結構,減少了維護的需求,提高了運行的可靠性。此外,由于其磁懸浮特性,避免了機械接觸和摩擦,從而減少了磨損和發熱,進一步提高了其可靠性。直線電機定子公司這些優點使得直線電機在許多領域中得到廣泛應用,如數控機床、電子制造設備、包裝機械、設備等。
